浙大城市学院;浙江大学胡怡霜获国家专利权
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龙图腾网获悉浙大城市学院;浙江大学申请的专利多能源耦合和转换的综合能源系统多状态可靠性评估方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114693119B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210329836.0,技术领域涉及:G06Q10/0639;该发明授权多能源耦合和转换的综合能源系统多状态可靠性评估方法是由胡怡霜;丁一设计研发完成,并于2022-03-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本多能源耦合和转换的综合能源系统多状态可靠性评估方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种多能源耦合和转换的综合能源系统多状态可靠性评估方法。建立考虑多能源转换的多能源转换元件多状态可靠性模型,采用聚类算法可靠性聚合,并映射形成聚合多状态可靠性模型;建立考虑多能源耦合的多能源耦合元件多状态可靠性模型,再采用高斯近似和采样近似依次可靠性近似处理获得多状态近似可靠性模型;将聚合多状态可靠性模型和多状态近似可靠性模型,按照快速可靠性评估方法处理获得综合能源系统的可靠度,实现可靠性评估。本发明从时间以及精度上改进传统可靠性评估方法,减少了计算时间,快速有效地实现了系统可靠性的估计。
本发明授权多能源耦合和转换的综合能源系统多状态可靠性评估方法在权利要求书中公布了:1.一种多能源耦合和转换的综合能源系统多状态可靠性评估方法,其特征在于: 第一步:建立考虑多能源转换的综合能源系统的多能源转换元件多状态可靠性模型,采用K-means聚类算法对多能源转换元件多状态可靠性模型进行可靠性聚合,并映射形成聚合多状态可靠性模型; 第二步:建立考虑多能源耦合的综合能源系统的多能源耦合元件多状态可靠性模型,再采用高斯近似和采样近似依次对多能源耦合元件多状态可靠性模型进行可靠性近似处理获得多状态近似可靠性模型; 第三步:将聚合多状态可靠性模型和多状态近似可靠性模型,按照快速可靠性评估方法处理获得满足不同多能负荷需求下的综合能源系统的可靠度,实现可靠性评估; 所述的第一步后,建立以下的聚合多状态可靠性模型为: ; 式中,表示考虑多能源转换的多能源转换子系统采用矩阵通用生成函数表征的聚合多状态可靠性函数,G表示经过整理后的多能源转换子系统的所有聚合状态数,表示多能源转换子系统处于聚合状态j的概率,表示多能源转换子系统处于聚合状态j的聚类能源转换矩阵,K为聚合集的个数;表示第i个多能源转换元件的聚合状态序号,i为多能源转换子系统包含的个多能源转换元件的序号,即;表示多能源转换子系统包含的多能源转换元件数,表示第i个多能源转换元件在聚合状态为时的聚类能源转换矩阵,表示第i个多能源转换元件处于聚合状态的概率; 所述第二步具体为: S21、建立的多能源耦合元件多状态可靠性模型中,多能源耦合元件并联组成多能源耦合子系统,每个多能源耦合元件的状态用参数和表示,表示多能源耦合元件i处于状态j的概率,表示多能源耦合元件i处于状态j时的输出出力;且每个多能源耦合元件的输出出力均用多种能源参数来表征,多能源耦合元件i处于状态j时的输出出力表征为,其中表示多能源耦合元件i处于状态j时能源参数v对应的输出出力,v表示能源参数的序号; S22、采用高斯近似对多能源耦合元件多状态可靠性模型进行可靠性近似,将多能源耦合子系统的可靠性均近似为一个多维高斯函数,构成多状态高斯近似可靠性模型,如下: ; 式中,表示多能源耦合子系统的输出出力分布概率密度函数;表示由V个能源参数表征的多能源耦合子系统输出出力,,表示能源参数v对应的输出出力下多能源耦合子系统输出出力;表示多能源耦合子系统包含的n个多能源耦合元件的输出出力的均值,,表示能源参数v对应的输出出力下多能源耦合子系统包含的n个多能源耦合元件的输出出力的均值;表示能源参数v对应的输出出力下机组子系统包含的1个多能源耦合元件的输出出力的均值;表示多能源耦合子系统包含的n个多能源耦合元件的输出出力的方差,表示能源参数v对应的输出出力下多能源耦合子系统包含的n个多能源耦合元件的输出出力的方差;表示能源参数v对应的输出出力下机组子系统包含的1个多能源耦合元件的输出出力的方差; S23、采用采样近似对多状态高斯近似可靠性模型进行可靠性近似,构成多状态采样近似可靠性模型,具体如下: 对多能源耦合子系统可靠性的多维高斯函数进行采样,将多能源耦合子系统的可靠性采样为个状态,每个状态下的输出出力表示为,其中表示多能源耦合子系统的个状态集合,表示多能源耦合子系统的第j个状态的输出出力,,表示能源参数v对应的输出出力下多能源耦合子系统的第j个状态的输出出力; 同时多能源耦合子系统处于第j个状态的概率通过下式计算得到: ; 式中,表示输出出力等于第j个状态的输出出力时的多能源耦合子系统的输出出力分布概率密度函数的数值;表示多能源耦合子系统的总状态数,s表示状态的序号; 所述第三步采用快速可靠性评估算法快速计算满足不同多能负荷需求下的综合能源系统可靠性,具体如下: 利用多能源转换的多能源转换子系统聚合多状态可靠性模型结合输入能源容量建立获得多能源转换子系统的输出能源出力模型: ; ; 式中,表示多能源转换子系统的输出能源出力采用矩阵通用生成函数表征的聚合多状态函数,表示多能源转换子系统处于聚合状态j下的输出能源出力,由V个能源参数进行表征,,表示在聚合状态j下,综合能源系统考虑能源参数v时的输出能源出力;为多能源转换子系统的输入能源容量,由V个能源参数进行表征,表示能源参数v时的输入能源容量; 利用多能源转换子系统的输出能源出力和多能源耦合子系统的多状态近似可靠性模型,建立综合能源系统的多状态可靠性模型为: ; 式中,表示考虑多能源耦合和转换的综合能源系统采用近似多维通用生成函数表征的多状态可靠性函数,M表示经过整理后的综合能源系统总状态数,表示综合能源系统处于状态j的概率,表示由V个能源参数表征的综合能源系统处于状态j的输出出力,,表示仅能源参数v下的综合能源系统处于状态j的输出出力; 根据概率和输出出力按照以下公式计算获得综合能源系统的输出出力满足多能负荷需求的系统状态对应的概率之和,作为综合能源系统的可靠度: ; ; 式中,为多能负荷需求,表示能源参数v对应的输出出力下的负荷需求;表示多能负荷需求和输出出力比较函数; 所述的多能负荷需求和输出出力比较函数表示为: ; 式中,表示逻辑运算和。
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